Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


HÌNH ẢNH SINH THÁI CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC LỚN
Thư viện miễn phí / Cẩm nang / Tiểu sử của các nhà khoa học vĩ đại

Faraday Micheal. Tiểu sử của một nhà khoa học

Tiểu sử của các nhà khoa học vĩ đại

Cẩm nang / Tiểu sử của các nhà khoa học vĩ đại

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Faraday Michael
Michael Faraday
(1791-1867).

Faraday đã thực hiện rất nhiều khám phá trong suốt cuộc đời mình đến mức chúng đủ để hàng chục nhà khoa học giỏi ghi tên ông vào bất tử.

Michael Faraday sinh ngày 22 tháng 1791 năm XNUMX tại London, tại một trong những khu nghèo nhất thành phố. Cha anh là một thợ rèn, còn mẹ anh là con gái của một tá điền. Căn hộ nơi nhà khoa học vĩ đại sinh ra và trải qua những năm đầu đời nằm ở sân sau và phía trên chuồng ngựa.

Khi Faraday đến tuổi đi học, anh được gửi vào trường tiểu học. Khóa học mà Michael tham gia rất hẹp và chỉ giới hạn ở việc học đọc, viết và bắt đầu đếm.

Cách ngôi nhà mà gia đình Faraday ở vài bước chân có một hiệu sách, đồng thời cũng là cơ sở đóng sách. Đây là nơi Faraday kết thúc sau khi hoàn thành khóa học tiểu học, khi câu hỏi đặt ra về việc chọn nghề cho anh. Lúc đó Faraday mới 13 tuổi.

Không cần phải nói rằng, khi sử dụng để đọc một nguồn ngẫu nhiên như đóng sách, Faraday không thể tuân theo bất kỳ hệ thống nào mà phải đọc mọi thứ có được. Nhưng khi còn trẻ, khi Faraday mới bắt đầu tự học, anh đã tìm cách chỉ dựa vào sự thật và xác minh thông điệp của người khác bằng kinh nghiệm của chính mình. Những khát vọng này thể hiện trong suốt cuộc đời ông như những đặc điểm chính trong hoạt động khoa học của ông.

Faraday bắt đầu thực hiện các thí nghiệm vật lý và hóa học khi còn là một cậu bé khi lần đầu tiên làm quen với vật lý và hóa học. Vì anh ta không nhận được bất kỳ khoản thù lao nào cho công việc đóng sách của mình nên số tiền của anh ta không đáng kể, được hình thành từ thu nhập không thường xuyên rơi vào cổ phần của anh ta.

Một số khách hàng của chủ sở hữu của anh ta, những người thuộc thế giới khoa học và đã đến thăm xưởng đóng sách, bắt đầu quan tâm đến sinh viên đóng sách đam mê khoa học và muốn cho anh ta cơ hội đạt được ít nhất một số kiến ​​​​thức có hệ thống về các ngành khoa học yêu thích của anh ta - vật lý và hóa học - đã sắp xếp cho anh ta quyền tiếp cận các bài giảng của các nhà khoa học lúc bấy giờ, dành cho công chúng.

Một ngày nọ, Michael Faraday tham dự một trong những bài giảng của Humphry Davy, nhà vật lý vĩ đại người Anh, người phát minh ra đèn an toàn cho thợ mỏ. Faraday ghi chép chi tiết bài giảng, đóng bìa và gửi cho Davy. Ông rất ấn tượng nên đã mời Faraday làm thư ký cùng mình. Chẳng bao lâu sau, Davy có chuyến du lịch đến Châu Âu và đưa Faraday đi cùng. Trong suốt hai năm, họ đã đến thăm các trường đại học lớn nhất châu Âu.

Trở về London vào năm 1815, Faraday bắt đầu làm trợ lý tại một trong những phòng thí nghiệm của Viện Hoàng gia ở London. Vào thời điểm đó nó là một trong những phòng thí nghiệm vật lý tốt nhất trên thế giới. Từ 1816 đến 1818 Faraday xuất bản một số ghi chú nhỏ và hồi ký ngắn về hóa học. Công trình vật lý đầu tiên của Faraday dành cho nghiên cứu về ngọn lửa ca hát, có từ năm 1818.

Nhìn chung, thời kỳ này chỉ là trường dự bị cho Faraday. Ông không làm việc độc lập nhiều mà nghiên cứu và chuẩn bị cho những công trình xuất sắc đã tạo nên một kỷ nguyên trong lịch sử vật lý và hóa học.

Vào ngày 12 tháng 1821 năm XNUMX, Michael kết hôn với cô Bernard. Gia đình cô đã quen biết thân thiện với gia đình Faradays từ lâu; nó thuộc cùng một giáo phái của “Zandemans” mà Faraday là thành viên. Faraday đã có mối quan hệ tốt nhất với cô dâu của mình từ khi còn nhỏ. Đám cưới diễn ra mà không có bất kỳ sự hào hoa nào - phù hợp với bản chất của “chủ nghĩa Zandemanism”, cũng như tính cách của chính Faraday. Cuộc hôn nhân của Faraday rất hạnh phúc. Ngay sau khi kết hôn, Faraday trở thành người đứng đầu cộng đồng Zandeman.

Tình hình tài chính của ông lúc này cũng đã được củng cố; ông được bầu làm người trông coi viện Hoàng gia, rồi giám đốc một phòng thí nghiệm hóa học có nội dung tương ứng. Đồng thời, cuộc bầu cử này giờ đây đã mang lại cho ông cơ hội tuyệt vời để làm việc cho khoa học mà không gặp bất kỳ trở ngại hay ràng buộc nào.

Dựa trên kinh nghiệm của những người tiền nhiệm, ông đã kết hợp một số thí nghiệm của riêng mình và đến tháng 1821 năm XNUMX, Michael đã xuất bản cuốn “Lịch sử về những tiến bộ của điện từ”. Lúc này, ông đã hình thành một khái niệm hoàn toàn đúng đắn về bản chất của hiện tượng kim nam châm bị lệch dưới tác dụng của dòng điện. Đạt được thành công này, Faraday đã bỏ dở việc học trong lĩnh vực điện trong mười năm, cống hiến hết mình cho việc nghiên cứu một số chủ đề thuộc loại khác.

Cùng năm đó, khi đang nghiên cứu vấn đề kim nam châm quay dưới tác dụng của dòng điện, ông tình cờ gặp hiện tượng thủy ngân bay hơi ở nhiệt độ thường. Sau đó, Faraday dành nhiều sự quan tâm cho việc nghiên cứu chủ đề này và dựa trên nghiên cứu của mình, ông đã thiết lập một quan điểm hoàn toàn mới về bản chất của sự bay hơi. Bây giờ anh ấy đã từ bỏ câu hỏi này, bị cuốn theo những chủ đề nghiên cứu luôn mới. Vì vậy, anh ấy sớm bắt đầu thử nghiệm thành phần của thép và sau đó thích tặng bạn bè những chiếc dao cạo bằng thép làm từ hợp kim mà anh ấy đã khám phá ra.

Năm 1823, Faraday đã thực hiện một trong những khám phá quan trọng nhất trong lĩnh vực vật lý - lần đầu tiên ông đạt được khả năng hóa lỏng khí, đồng thời thiết lập một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả để chuyển khí thành chất lỏng.

Năm 1824, Faraday có một số khám phá nhỏ trong lĩnh vực vật lý. Trong số những điều khác, ông đã chứng minh được thực tế là ánh sáng ảnh hưởng đến màu sắc của thủy tinh, làm thay đổi nó. Năm sau, Faraday lại chuyển từ vật lý sang hóa học, và kết quả nghiên cứu của ông trong lĩnh vực này là phát hiện ra xăng và axit sulfur-naphthalene. Không cần thiết phải giải thích ý nghĩa to lớn của việc phát hiện ra chất đầu tiên trong số những chất này.

Năm 1831, Faraday xuất bản chuyên luận “Về một loại ảo ảnh quang học đặc biệt”, chuyên luận này làm cơ sở cho một loại đạn quang học xuất sắc và gây tò mò được gọi là “chromotrope”. Cùng năm đó, chuyên luận "Về các tấm rung" của Faraday được xuất bản.

Nhiều tác phẩm trong số này có thể tự mình làm nên tên tuổi của tác giả. Nhưng công trình khoa học quan trọng nhất của Faraday là những nghiên cứu của ông trong lĩnh vực điện từ và cảm ứng điện. Nói một cách chính xác, một khoa vật lý quan trọng như vậy, chuyên giải thích các hiện tượng điện từ và điện cảm ứng, hiện có tầm quan trọng to lớn đối với công nghệ, đã được Faraday tạo ra từ con số không.

Loại biểu hiện thứ ba của năng lượng điện, được Faraday phát hiện, điện cảm ứng, được phân biệt ở chỗ nó kết hợp các ưu điểm của hai loại đầu - điện tĩnh và điện - và không có nhược điểm của chúng.

Chỉ sau nghiên cứu của Faraday trong lĩnh vực điện từ và điện cảm ứng, chỉ sau khi ông phát hiện ra loại biểu hiện này của năng lượng điện, người ta mới có thể biến điện thành người hầu ngoan ngoãn của con người và thực hiện với nó những điều kỳ diệu đang xảy ra hiện nay.

Nghiên cứu về điện từ và điện cảm ứng, vốn tạo nên viên kim cương có giá trị nhất trên vương miện vinh quang của Faraday, đã tiêu tốn phần lớn cuộc đời và năng lượng của ông. Theo thông lệ của mình, Faraday bắt đầu một loạt thí nghiệm được thiết kế để làm rõ bản chất của vấn đề. Faraday quấn hai sợi dây cách điện song song với nhau trên cùng một chốt cán gỗ; Ông nối hai đầu của một sợi dây với một cục pin mười cell, và hai đầu của sợi dây kia với một điện kế nhạy. Hóa ra là tại thời điểm một dòng điện chạy vào dây thứ nhất và khi quá trình truyền này dừng lại, một dòng điện cũng được kích thích trong dây thứ hai, trong trường hợp thứ nhất có hướng ngược lại với dòng điện thứ nhất và giống nhau. với nó trong trường hợp thứ hai và chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc.

Những dòng điện tức thời thứ cấp này, gây ra bởi ảnh hưởng của cảm ứng sơ cấp, được Faraday gọi là cảm ứng, và cái tên này vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Là tức thời, biến mất ngay lập tức sau khi xuất hiện, dòng điện cảm ứng sẽ không có ý nghĩa thực tế nếu Faraday không tìm ra cách, với sự trợ giúp của một thiết bị khéo léo (cổ góp), để liên tục ngắt và dẫn lại dòng điện sơ cấp đến từ pin. dọc theo dây đầu tiên. Do đó, ngày càng có nhiều dòng điện cảm ứng được kích thích liên tục trong dây thứ hai, do đó trở nên không đổi. Do đó, một nguồn năng lượng điện mới đã được tìm thấy, ngoài những nguồn năng lượng đã biết trước đây (các quá trình ma sát và hóa học), - cảm ứng, và một loại năng lượng mới này - điện cảm ứng.

Những khám phá này đã dẫn tới những khám phá mới. Nếu có thể tạo ra dòng điện cảm ứng bằng cách làm chập mạch và dừng dòng điện, thì liệu việc từ hóa và khử từ sắt có thu được kết quả tương tự hay không?

Anh ta tiến hành một thí nghiệm kiểu này: hai sợi dây cách điện được quấn quanh một vòng sắt; với một dây quấn quanh một nửa vòng và dây kia quấn quanh nửa kia. Dòng điện từ pin điện được truyền qua một dây và hai đầu của dây kia được nối với điện kế. Và do đó, khi dòng điện đóng hoặc dừng và do đó, vòng sắt bị từ hóa hoặc khử từ, kim điện kế nhanh chóng dao động rồi nhanh chóng dừng lại, tức là các dòng điện cảm ứng tức thời tương tự được kích thích trong dây trung tính - lần này dưới tác dụng của từ trường. Như vậy, ở đây lần đầu tiên từ tính đã được chuyển hóa thành điện năng.

Faraday cũng nhận thấy rằng tác dụng của nam châm cũng biểu hiện ở một khoảng cách nào đó với nó. Ông gọi hiện tượng này là từ trường.

Sau đó Faraday bắt đầu nghiên cứu các quy luật của các hiện tượng điện hóa. Định luật đầu tiên do Faraday thiết lập là lượng tác dụng điện hóa không phụ thuộc vào kích thước của các điện cực, cường độ dòng điện hoặc cường độ của dung dịch phân hủy mà chỉ phụ thuộc vào lượng điện đi qua mạch điện. ; nói cách khác, lượng điện cần thiết tỷ lệ thuận với lượng tác dụng hóa học. Định luật này được Faraday rút ra từ vô số thí nghiệm, với những điều kiện mà ông thay đổi đến vô tận.

Định luật thứ hai, thậm chí còn quan trọng hơn của tác dụng điện hóa, do Faraday thiết lập, là lượng điện cần thiết để phân hủy các chất khác nhau luôn tỷ lệ nghịch với trọng lượng nguyên tử của chất đó, hay nói cách khác là để phân hủy một chất. phân tử (hạt) của bất kỳ chất nào luôn cần một lượng điện như nhau.

Công việc đa dạng và phức tạp không thể không ảnh hưởng đến sức khỏe của Faraday. Trong những năm cuối đời, ông đã làm việc rất khó khăn. Vào năm 1839 và 1840, tình trạng của Faraday tồi tệ đến mức ông thường xuyên bị buộc phải gián đoạn việc học và đi đâu đó đến các thị trấn ven biển của nước Anh. Năm 1841, bạn bè thuyết phục Faraday tới Thụy Sĩ để hồi phục sức lực cho công việc mới và nghỉ ngơi kỹ lưỡng.

Đó là kỳ nghỉ thực sự đầu tiên sau một thời gian dài. Cuộc sống của Faraday kể từ khi ông vào Học viện Hoàng gia chủ yếu tập trung vào các hoạt động theo đuổi khoa học và phòng thí nghiệm. Cuộc đời của Faraday bao gồm những khám phá này và những hoạt động theo đuổi khoa học đã dẫn đến chúng. Ông cống hiến hết mình cho việc theo đuổi khoa học, và ngoài chúng, ông không có sự sống. Anh ấy đến phòng thí nghiệm từ sáng sớm và chỉ trở về với gia đình vào buổi tối muộn, dành toàn bộ thời gian cho các dụng cụ của mình. Và vì vậy ông đã dành toàn bộ phần hoạt động của cuộc đời mình, tuyệt đối không bị phân tâm bởi bất cứ điều gì khỏi việc nghiên cứu khoa học của mình. Đây là cuộc đời của một nhà nghiên cứu khoa học đích thực, và có lẽ đây là bí mật của nhiều khám phá mà Faraday đã thực hiện.

Tuy nhiên, cơ hội cống hiến hết mình cho việc theo đuổi khoa học đối với Faraday đã được quyết định không chỉ bởi sự đảm bảo về vật chất nhất định, mà còn hơn thế nữa bởi thực tế là mọi lo lắng về cuộc sống bên ngoài đã được vợ anh, thiên thần hộ mệnh thực sự của anh, loại bỏ khỏi anh. Người vợ yêu thương đã gánh chịu mọi khó khăn của cuộc sống để cho chồng cơ hội cống hiến hết mình cho khoa học. Chưa bao giờ trong suốt cuộc hôn nhân lâu dài của họ, Faraday cảm thấy khó khăn về vật chất mà chỉ có vợ anh mới biết và điều đó không làm xao lãng tâm trí của một nhà nghiên cứu không mệt mỏi khỏi những công trình vĩ đại của mình. Hạnh phúc gia đình cũng là niềm an ủi lớn nhất cho Faraday trước những rắc rối ập đến với ông trong những năm đầu sự nghiệp khoa học.

Nhà khoa học, người sống sót sau vợ mình, đã viết về cuộc sống gia đình của mình, đề cập đến bản thân ở ngôi thứ ba như sau: “Vào ngày 12 tháng 1821 năm 28, ông kết hôn, hơn bất kỳ hoàn cảnh nào khác, đã góp phần vào hạnh phúc trần thế của ông và hơn bất kỳ hoàn cảnh nào khác”. sức khỏe tinh thần của anh ấy đã kéo dài XNUMX năm, không có gì thay đổi, ngoại trừ tình cảm lẫn nhau ngày càng sâu sắc hơn theo thời gian ”. Rất ít người có thể đưa ra một ghi chú tự truyện như vậy về bản thân mình.

Faraday ở lại Thụy Sĩ khoảng một năm. Ở đây, ngoài việc trao đổi thư từ với bạn bè và viết nhật ký, anh không có hoạt động nào khác. Việc ông ở lại Thụy Sĩ có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe của Faraday, và khi trở về Anh, ông có thể bắt đầu công việc khoa học của mình.

Các tác phẩm trong thời kỳ cuối cùng của cuộc đời ông được dành hoàn toàn cho các hiện tượng từ tính, mặc dù những khám phá được thực hiện trong thời kỳ này không có ý nghĩa to lớn như những khám phá của nhà khoa học vĩ đại trong lĩnh vực điện cảm ứng.

Khám phá đầu tiên như vậy, được công bố khi ông trở về từ Thụy Sĩ, là “từ hóa ánh sáng”, như Faraday nói, hay “sự quay từ của mặt phẳng phân cực”, như người ta nói hiện nay.

Ông phát hiện ra rằng dưới tác dụng của nam châm, chùm ánh sáng phân cực sẽ thay đổi hướng của nó. Khám phá này đã thúc đẩy một số nghiên cứu của Faraday trong lĩnh vực này. Ông đã xem xét hiện tượng mà ông đã phát hiện ra một cách kỹ lưỡng đến mức sau ông hầu như không có gì mới được thực hiện về mặt này.

Từ nam châm, nhà nghiên cứu chuyển sang dòng điện. Trong những thí nghiệm này, Faraday đã có một khám phá vĩ đại mới. Chúng ta đang nói về “ma sát từ”.

Nửa sau của thập niên 40 tập trung vào nghiên cứu từ tính của tinh thể. Sau đó Faraday chuyển sang hiện tượng từ tính của ngọn lửa vừa được Bancalari phát hiện.

Và cuối cùng, Faraday chuyển sang những câu hỏi mang tính chất triết học thuần túy. Anh ta cố gắng tìm ra bản chất của vật chất, xác định mối quan hệ giữa nguyên tử và không gian, giữa không gian và lực, tập trung vào câu hỏi về ether giả định với tư cách là chất mang lực, v.v.

Tuy nhiên, nhà khoa học này trở nên nổi tiếng không chỉ nhờ vô số khám phá. Faraday muốn những khám phá của mình có thể hiểu được đối với những người không được giáo dục đặc biệt. Để làm được điều này, ông bắt đầu phổ biến kiến ​​thức khoa học.

Từ năm 1826, Faraday bắt đầu giảng bài Giáng sinh nổi tiếng của mình. Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất trong số đó có tên là "Lịch sử của ngọn nến từ quan điểm hóa học". Sau đó nó được xuất bản thành một cuốn sách riêng và trở thành một trong những ấn phẩm khoa học phổ biến đầu tiên trên thế giới. Sáng kiến ​​này đã được nhiều tổ chức khoa học khác tiếp thu và phát triển.

Nhà khoa học đã không ngừng hoạt động khoa học của mình cho đến khi qua đời. Faraday qua đời vào ngày 25 tháng 1867 năm XNUMX, thọ XNUMX tuổi.

Tác giả: Samin D.K.

 Chúng tôi giới thiệu các bài viết thú vị razdela Tiểu sử của các nhà khoa học vĩ đại:

▪ Lomonosov Mikhail. Tiểu sử

▪ Mechnikov Ilya. Tiểu sử

▪ Fermi Enrico. Tiểu sử

Xem các bài viết khác razdela Tiểu sử của các nhà khoa học vĩ đại.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Tiếng ồn giao thông làm chậm sự phát triển của gà con 06.05.2024

Những âm thanh xung quanh chúng ta ở các thành phố hiện đại ngày càng trở nên chói tai. Tuy nhiên, ít người nghĩ đến việc tiếng ồn này ảnh hưởng như thế nào đến thế giới động vật, đặc biệt là những sinh vật mỏng manh như gà con chưa nở từ trứng. Nghiên cứu gần đây đang làm sáng tỏ vấn đề này, cho thấy những hậu quả nghiêm trọng đối với sự phát triển và sinh tồn của chúng. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng việc gà con ngựa vằn lưng kim cương tiếp xúc với tiếng ồn giao thông có thể gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng cho sự phát triển của chúng. Các thí nghiệm đã chỉ ra rằng ô nhiễm tiếng ồn có thể làm chậm đáng kể quá trình nở của chúng và những gà con nở ra phải đối mặt với một số vấn đề về sức khỏe. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những tác động tiêu cực của ô nhiễm tiếng ồn còn ảnh hưởng đến chim trưởng thành. Giảm cơ hội sinh sản và giảm khả năng sinh sản cho thấy những ảnh hưởng lâu dài mà tiếng ồn giao thông gây ra đối với động vật hoang dã. Kết quả nghiên cứu nêu bật sự cần thiết ... >>

Loa không dây Samsung Music Frame HW-LS60D 06.05.2024

Trong thế giới công nghệ âm thanh hiện đại, các nhà sản xuất không chỉ nỗ lực đạt được chất lượng âm thanh hoàn hảo mà còn kết hợp chức năng với tính thẩm mỹ. Một trong những bước cải tiến mới nhất theo hướng này là hệ thống loa không dây Samsung Music Frame HW-LS60D mới, được giới thiệu tại sự kiện Thế giới Samsung 2024. Samsung HW-LS60D không chỉ là một chiếc loa mà còn là nghệ thuật của âm thanh kiểu khung. Sự kết hợp giữa hệ thống 6 loa có hỗ trợ Dolby Atmos và thiết kế khung ảnh đầy phong cách khiến sản phẩm này trở thành sự bổ sung hoàn hảo cho mọi nội thất. Samsung Music Frame mới có các công nghệ tiên tiến bao gồm Âm thanh thích ứng mang đến cuộc hội thoại rõ ràng ở mọi mức âm lượng và tính năng tối ưu hóa phòng tự động để tái tạo âm thanh phong phú. Với sự hỗ trợ cho các kết nối Spotify, Tidal Hi-Fi và Bluetooth 5.2 cũng như tích hợp trợ lý thông minh, chiếc loa này sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của bạn. ... >>

Một cách mới để kiểm soát và điều khiển tín hiệu quang 05.05.2024

Thế giới khoa học và công nghệ hiện đại đang phát triển nhanh chóng, hàng ngày các phương pháp và công nghệ mới xuất hiện mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những đổi mới như vậy là sự phát triển của các nhà khoa học Đức về một phương pháp mới để điều khiển tín hiệu quang học, phương pháp này có thể dẫn đến tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực quang tử học. Nghiên cứu gần đây đã cho phép các nhà khoa học Đức tạo ra một tấm sóng có thể điều chỉnh được bên trong ống dẫn sóng silica nung chảy. Phương pháp này dựa trên việc sử dụng lớp tinh thể lỏng, cho phép người ta thay đổi hiệu quả sự phân cực của ánh sáng truyền qua ống dẫn sóng. Bước đột phá công nghệ này mở ra triển vọng mới cho việc phát triển các thiết bị quang tử nhỏ gọn và hiệu quả có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Việc điều khiển phân cực quang điện được cung cấp bởi phương pháp mới có thể cung cấp cơ sở cho một loại thiết bị quang tử tích hợp mới. Điều này mở ra những cơ hội lớn cho ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Apple sẽ xây dựng nhà máy điện mặt trời 11.02.2015

Giám đốc điều hành Apple, Tim Cook, đã công bố ý định đầu tư 850 triệu USD của công ty vào việc xây dựng một nhà máy năng lượng mặt trời ở California, do nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời First Solar dẫn đầu. Theo dự án, nhà máy điện này sẽ cung cấp năng lượng cho 60000 tòa nhà dân cư và một văn phòng của Apple trong tương lai gần Cupertino.

Cook nói: "Tại Apple, chúng tôi biết biến đổi khí hậu là có thật. Đã đến lúc phải nói chuyện."

First Solar có trụ sở tại Arizona sản xuất các tấm pin mặt trời và xây dựng các nhà máy điện mặt trời, bán nhiều tấm pin trong số đó cho các nhà cung cấp điện.

Việc xây dựng nhà máy điện rộng gần 12 km2 do Apple tài trợ sẽ bắt đầu vào giữa năm nay và sẽ hoàn thành vào cuối năm sau.

Công suất của nhà máy là 280 MW. Apple sẽ nhận được 130 MW trong vòng 25 năm (nhân tiện, đây là hợp đồng mua điện mặt trời lớn nhất trong ngành của người tiêu dùng cuối cùng). 150 MW còn lại đang được mua bởi nhà cung cấp điện Pacific Gas and Electric.

Tin tức thú vị khác:

▪ Điốt phân tử hiệu quả

▪ Sự thành công của Graphene bị cản trở bởi các hạt silicon

▪ Bộ não nhận biết xúc giác ngay cả bên ngoài cơ thể

▪ Sữa chua tốt cho tim mạch và sức khỏe mạch máu

▪ Thẻ nhớ bền chắc từ Silicon Power

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần trang web Bộ điều chỉnh dòng điện, điện áp, nguồn. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết Màu xi lanh. Lời khuyên cho chủ nhà

▪ bài viết Đại dương nào lớn nhất và đại dương nào nhỏ nhất? đáp án chi tiết

▪ bài báo Aerosleigh Triumph. phương tiện cá nhân

▪ bài Extender-carrier. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Làm thế nào để cải thiện chất lượng tiếp nhận. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024